抗静电生物基共聚酯制备及静电安全性能研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:InsidedotNET
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是生产、生活中常用的工程塑料。但是PET不仅难以降解,破坏生态环境,而且表面电阻率过高,容易在存放和使用过程中积累静电产生危害。基于以上问题,从本质安全技术方面考虑,为了从源头上控制静电的危害,本论文尝试使用生物基单体2,5-呋喃二甲酸(FDCA)替代石油基单体对苯二甲酸(PTA),添加抗静电组分进行结构改性,制备永久抗静电生物基共聚酯材料。论文的主要工作内容和结论如下:(1)本论文以FDCA、PTA、乙二醇(EG)为原料,钛酸四丁酯为催化剂,采用熔融共聚法制备一系列聚2,5-呋喃二甲酸-对苯二甲酸乙二醇酯(PEFT),考察了酯化温度、缩聚温度、缩聚时间对产物性能的影响。研究表明:在酯化温度为240℃,缩聚温度为260℃,缩聚时间为2h的工艺条件下,所制备的PEFT共聚酯具有更高的聚合度。(2)采用以上最佳工艺条件,通过改变FDCA与PTA的投料比(0:10-10:0),制备了一系列不同配比的PEFT共聚酯,研究了FDCA添加量对PEFT共聚酯结构、热稳定性、吸水率、表面电阻率以及力学性能的影响。研究结果表明:PEFT共聚酯的结构与预期结构相同,此制备方法可行。随着FDCA含量的增加,PEFT共聚酯的起始分解温度从414.2℃逐渐降低至356.9℃;玻璃化转变温度先降低后升高,且当FDCA含量超过10%之后,PEFT聚酯没有结晶峰及熔融峰;同时,共聚酯的拉伸强度和弯曲强度有所下降,冲击强度略有提升。FDCA的引入能够提高共聚酯的吸水率,降低共聚酯的表面电阻率,使得抗静电性能提升,并具有良好的抗静电功能耐久性和耐热性。(3)选取上一步研究得到的综合性能最优的PEFT0.1共聚酯,即FDCA添加量为10%,在缩聚阶段,分别将不同质量分数的抗静电组分间苯二甲酸双羟乙酯-5-磺酸钠(SIPE)、聚乙二醇(PEG)聚合到共聚酯中,制备了PEFT-SIPE共聚酯和PEFT-PEG共聚酯,研究了不同质量分数抗静电组分对共聚酯结构和性能的影响。研究表明:PEFT预聚体和SIPE链段通过酯基连接形成了共聚酯。SIPE的引入能够提高共聚酯的吸水率,降低表面电阻率,从1012Ω降低至109Ω。随着SIPE质量分数的增大,共聚酯的冲击强度和弯曲强度有所提升。而PEG的引入对共聚酯有一定的增韧效果,PEFT-PEG共聚酯的冲击强度、弯曲强度均有明显提升。同时,PEFT-PEG共聚酯具有更强的吸水性和更低的表面电阻率,从1012Ω降至108Ω,抗静电性能更优。综合比较两个体系共聚酯的性能,PEFT-PEG共聚酯的综合性能更加优良,且当PEG的添加量为10%时,共聚酯的综合性能最优。
其他文献
目的:采用三维有限元方法,比较分析四种不同排列方式三枚空心钉内固定对Pauwels III型股骨颈骨折模型的疗效。综合评价三枚空心螺钉以不同方式排列的固定特点,分析四种内固定方式生物力学的稳定性,为临床治疗Pauwels III型股骨颈骨折提供理论依据及建议。方法:通过CT对志愿者进行扫描,收集股骨近端数据。在Mimics 20.0中通过设定灰度阈值、手动分割和区域增长,分离出股骨皮质骨和松质骨区
城市更新涉及多方利益主体、多维准则指标和多个更新方案。多元利益群体之间存在复杂的利益关系,部分利益相关者的意见诉求难以得到正当表达,决策个体自身知识的局限性和思维
随着全球经济和航运业的飞速发展,船舶运行时的安全性逐渐被人们重视,其中船用设备尤其是离心泵的正常运行是保证船舶安全性的一个关键因素。本文通过对船用离心泵常见的三种
<正>新中国成立以后,扶贫开发始终是中国共产党和中国政府的重大任务。无论是新中国建设时期、改革开放时期,还是中国特色社会主义新时代,在不同的历史时期,确定不同的扶贫战
数学教育的目的是让学生应用数学。"应用意识"是数学新课程标准提出的核心名词之一,培养数学应用意识有助于提高学生的数学核心素养,帮助学生理解数学与生活的密切联系,积累
随着纳米科技的发展,纳米Si O_2在催化剂负载、药物负载与缓释等领域应用广泛。但Si O_2的环境不稳定性限制了其应用范围。同时,纳米Si O_2负载二价纳米铁材料稳定性不尽如人意,无法发挥优良的催化效果。因此,本论文首先对纳米Si O_2表面进行巯基改性,研究了其稳定性,随后向巯基改性的纳米Si O_2表面负载纳米Fe S,对其稳定性进行研究并应用于亚甲基蓝的降解、Cr(VI)的去除。1.通过
当代大学生面临的生活压力和竞争压力不断增大,大学生们不仅要有良好的身体素质和心理素质,同时还要具备强烈的集体荣誉感和团队意识,能够吃苦耐劳,适应快节奏的工作环境,才能够适应时代发展。现在社会人才竞争不断激化,高校大学生面临着巨大的就业压力。随着经济发展的进一步提速,高校学生能否适应压力环境,不断突破和塑造自我,适应能力决定了他们未来的发展。高校是国家输出大量高素质人才的重要领地,如何采用合理的教学
随着中国经济的发展,中国的国际地位不断提高,汉语受到越来越多国家的欢迎,为了满足这些国家的人们学习中文的需求,孔子学院应运而生,且规模不断扩大。孔子学院作为我国对外传播语言和文化的平台,在传播中国文化的同时也给中医药文化带来了机遇和挑战。泰国华侨崇圣大学中医孔子学院是由天津中医药大学承办的泰国首家中医孔子学院。本文通过对该孔子学院的中医文化活动进行调查、分析,为其中医药文化传播活动提出相关建议。文
根据人类发展需求,能够在不同环境中平稳运动的机器人变得越来越具有研究价值。传统的轮式、履带式机器人在平地、泥泞地面、碎石等路面环境下拥有优良的行走能力,但是在类似沙漠等容易下沉下陷的环境中,就会出现无法行走的情况。而C形腿机器人在沙漠环境下依然具备的可通过性,使得我们可以基于C形腿研发一款可以在不同环境下运动的机器人。本文通过对动物仿生学原理的研究和对机器人动力学的研究成果的利用,设计出一种全新的
近年来由于国家经济产业结构的调整,分布式电源在电力生产生活中的应用愈发增多。分布式电源在接入电网时总是需先经过变流器进行电能转换,由此导致电力网络中变流器的渗透率